Hersteller und Fabrik von Solarenergiespeichersystemen (ESS).

Unser empfohlener Akku

Tesla Powerwall Alternative – KH Wandbatterie

All-in-One-Energiespeichersystem (ESS)

Power Storage Brick mit integriertem Wechselrichter eingebaut

48-V-Lithium-Ionen-Akkusystem

48-V-Lithium-Ionen-Akkusystem

Dienstleistungen für kundenspezifische Batterie-Energiespeicherlösungen

Als Hersteller von Batteriespeichersystemen mit 15 Jahren Erfahrung können wir Kunden Standardbatterieprodukte und kundenspezifische Anpassungsdienste für Batteriespeicher aus einer Hand anbieten, von der Batterie und dem BMS bis zum strukturellen Design, einschließlich OEM und ODM.

Benutzerdefiniertes Aussehen

Passen Sie das Batteriefach an, bringen Sie Ihr Logo an, um für die Marke zu werben, und achten Sie darauf, jeden Artikel zu schützen.

Benutzerdefinierte Spezifikation

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Individuelle Leistungs

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Kompatible Inventor-Marken

Nach Jahren des Debuggens kann das KH-Batterie-Energiespeichersystem, das über ein professionelles Ingenieurteam verfügt, perfekt zu den gängigen Wechselrichtermarken auf dem Markt passen.

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Hersteller Technologie

Zertifizierung

Unsere Produkte entsprechen den Standards ISO/CE/UL1973/UN38.3/MSDS/ROHS/IEC62619/CEC.

Batteriegarantie sichert Ihren Nutzen

Wenn aufgrund eines Batterieproblems ein Fehler auftritt, können Sie uns kontaktieren, uns ein Video und ein Bild senden, unser Vertriebsingenieur wird sich darum kümmern. Wenn die Ausfallrate über 3 ‰ liegt, senden wir Ihnen die neue Batterie kostenlos zum Austausch zu und übernehmen alle Versandkosten für den Austauschservice.

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ODM / OEM-Service

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Extreme Sicherheit

LiFePo4-Lithium ist eine einzigartige Chemie, die kein Feuer fängt, überhitzt oder explodiert.

15 Jahre Garantie

Wir verwenden hochwertige Batteriezellen und gewähren 15 Jahre Garantie auf das Batterie-Energiespeichersystem.

Kundendienst und Garantie

Guter Kundendienst, lange Produktgarantie und kontinuierliche technische Unterstützung.

Wie garantieren wir Ihnen qualitativ hochwertige Produkte anzubieten?

Wir haben lange Zeit einen professionellen Qualitätsprüfungsprozess implementiert, kontrollieren streng die Qualität jedes Rohstoffs, verfolgen den Prozess jedes Produktionsschritts und sind für jede Batterie verantwortlich.

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    Eine enge Zusammenarbeit mit den führenden Batteriezellenherstellern CATL, EVE, REPT, BYD. 

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QC-Inspektion der Batteriezellen

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Verwenden Sie Akkuzellen mit hoher Konsistenz, passen Sie den Akku an Ihre Bedürfnisse an

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Werksübersicht Energiespeichersysteme

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Passen Sie mit Wechselrichtern von Mainstream-Marken wie SMA, Goodwe, Deye, Growatt usw. zusammen.

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48 V lifepo4 Lithium-Akku

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Entladetest des Batteriepacks

认证

Vollständige Zertifizierungen wie UL1973, UL9540, CE, MSDS, UN38.3 IEC usw

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Versand mit DG-Holzkiste

FAQs zu Energiespeichersystemen

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Der ultimative Leitfaden für Solarenergiespeichersysteme

Vorwort Einführung

Photovoltaik (PV)-Stromerzeugungssysteme werden üblicherweise in netzgekoppelte Speicher, netzunabhängige Speicher, netzgebundene und netzunabhängige Speichersysteme, netzgebundene und netzunabhängige PV-Systeme und Mikronetzsysteme eingeteilt.

Ein gängiges Solarenergiespeichersystem ist das Standby-Stromversorgungssystem (USV), das häufig in Gebieten mit häufigen Stromausfällen und instabilen Stromnetzen oder bei Lasten mit hohen Anforderungen an eine garantierte Stromversorgung aus dem Netz eingesetzt wird. Seine Kernkomponente ist eine integrierte Lade- und Wechselrichtermaschine mit den Doppelfunktionen Laden und Wechselrichter.

Was sind die gängigen Solarenergiespeichersysteme?

Netzgekoppelter Energiespeicher

Netzgekoppeltes Solar-Photovoltaik-(PV)-Stromerzeugungssystem – Ein netzgekoppeltes Solar-Photovoltaik-(PV)-Stromerzeugungssystem besteht aus einem PV-Batteriefeld, einem Anschluss und einem netzgekoppelten Wechselrichter, der nicht durch den Batteriespeicher geht und die Energie einspeist Über den netzgekoppelten Wechselrichter wird Strom direkt in das öffentliche Stromnetz eingespeist. Netzgekoppelte Solar-PV-Stromerzeugungssysteme machen im Vergleich zu netzunabhängigen Solar-PV-Stromerzeugungssystemen den Prozess der Batteriespeicherung und -abgabe überflüssig, reduzieren den Energieverbrauch darin, sparen Stellfläche und reduzieren auch die Konfigurationskosten.

Netzunabhängige Energiespeicherung

Ein netzunabhängiges Photovoltaik-Energiespeichersystem ist die Photovoltaik-Stromerzeugung, das Energiespeichersystem und der Wechselrichter sowie andere Komponenten des netzunabhängigen Photovoltaik-Energiespeichersystems, bei denen Photovoltaikmodule direkt zum Laden der Batterie genutzt werden können, um den Bedarf an Strom zu decken Belastung. Netzunabhängige PV-Energiespeicher können auch an Orten installiert werden, an denen es häufig zu Stromausfällen oder instabiler Stromversorgung aus dem Netz kommt. Das Batteriesystem kann nicht nur über die PV-Anlage, sondern auch über konventionellen Strom geladen werden, wenn das konventionelle Netz mit Strom versorgt wird, um die Stromversorgung zu gewährleisten. Netzunabhängige Photovoltaik-Stromerzeugungssysteme eignen sich hauptsächlich für einige spezielle und netzunabhängige Stromlasten, in der Kommunikation, an Grenzposten, auf Inseln oder bei Feldeinsätzen. Die Gelegenheiten und Menschen haben immer noch viel Marktnachfrageraum, insbesondere in In Afrika und anderen unterentwickelten Ländern und Regionen gibt es immer noch sehr viel Raum für Entwicklung und Markt.

Netzgekoppeltes und netzunabhängiges Energiespeichersystem

Es besteht aus Photovoltaikmodulen, netz- und netzunabhängigen Solarmaschinen, Speicherbatterien, Lasten usw. Weit verbreitet in den Szenarien häufiger Stromausfälle oder PV-Eigenerzeugung. Der Eigenverbrauch kann nicht über das Internet mit überschüssigem Strom versorgt werden. Der Eigenverbrauch von Strom ist teurer als der Strompreis im Internet, der Strompreis liegt in Spitzenzeiten ist teurer als der Strompreis im Tal. Durch die Photovoltaik-Anlage wird Licht in Solarenergie umgewandelt, über die integrierte Solarenergie-Controller-Wechselrichter-Maschine wird die Laststromversorgung versorgt und gleichzeitig die Batterie aufgeladen; Wenn kein Licht vorhanden ist, über die Batterie zur integrierten Maschinenstromversorgung des Solarenergieregler-Wechselrichters und dann zur AC-Lastfunktionsstromversorgung. Die Dual-Mode-Umschaltung stellt die Anforderungen an die Stromversorgung sicher.

Netzgekoppeltes Photovoltaik-Energiespeichersystem

Bestehend aus PV-Modulen, Solarregler, Speicherbatterie, netzgekoppeltem Wechselrichter, Stromerfassungsgerät, Last usw. Kann den Anteil der Eigenerzeugung und des Eigenverbrauchs erhöhen. Wenn die Solarenergie geringer ist als die Lastleistung, wird das System gemeinsam von Solarenergie und dem Netz gespeist, und wenn die Solarenergie größer als die Lastleistung ist, versorgt die Solarenergie die Last mit Strom und speichert gleichzeitig den überschüssigen Strom Wandler.

Microgrid-System

Verteilte Stromversorgung, Last, Energiespeichersystem und Steuergeräte bilden das Stromverteilungsnetz. Es kann dezentrale Energiequellen vor Ort in Strom umwandeln und dann lokale Verbraucher in der Nähe versorgen. Ein Microgrid-System ist ein autonomes System, das sich selbst steuern, schützen und verwalten kann und nicht nur parallel zum Netz an das externe Stromnetz angeschlossen werden kann, sondern auch isoliert betrieben werden kann, was das Problem der Netzanbindung erheblich löst von dezentralen Stromquellen und fördert den groß angelegten Zugang zu dezentralen Stromquellen und erneuerbaren Energiequellen und ist eine Art Smart-Grid-System, das Verbraucher effizient mit mehreren Energieformen versorgt und ein aktives Stromverteilungsnetz realisiert.

Es gibt vier Hauptmöglichkeiten, ein PV-On-Grid- und Off-Grid-Energiespeichersystem zu monetarisieren:

Energieeinsparung und Kostenreduzierung

Direkte Einsparungen: Nach der Installation einer Solar-PV-Anlage können Nutzer Geld bei ihren Stromrechnungen sparen, indem sie solar erzeugten Strom direkt nutzen und so weniger Strom aus dem Netz beziehen müssen. Insbesondere für gewerbliche Nutzer fallen die Energieeinsparungen noch deutlicher aus, da die Gewerbestrompreise in der Regel höher sind als die Strompreise für Privathaushalte.

Verbesserte Energieeffizienz: In Kombination mit einem Energiespeichersystem können Kunden Energie speichern, wenn die Solarstromerzeugung hoch ist, und die gespeicherte Energie nachts oder bei geringer Stromerzeugung nutzen, wodurch die Abhängigkeit vom Netzstrom weiter reduziert wird.

Peak-to-Valley-Arbitrage

Erwarte Antwort: Benutzer können an Nachfragereaktionsprogrammen im Netz teilnehmen, indem sie ihr Energieverbrauchsverhalten anpassen, z. B. indem sie den Netzstromverbrauch in Zeiten höchster Netzauslastung reduzieren, und dafür Belohnungen oder Anreize vom Energieversorger erhalten.

Peak-Valley-Arbitrage: In Gebieten mit Spitzen- und Talunterschieden bei den Strompreisen können Nutzer Energiespeichersysteme nutzen, um in Zeiten niedriger Strompreise Energie zu speichern und diese dann in Spitzenzeiten zu nutzen oder an das Netz zu verkaufen und so einen wirtschaftlichen Gewinn zu erzielen.

Mehrwertdienste

Netzhilfsdienste: Energiespeichersysteme können Netzhilfsleistungen wie Frequenzregelung und Spannungsstützung erbringen. Diese Dienste sind für die Aufrechterhaltung der Netzstabilität von entscheidender Bedeutung und die Betreiber können für ihre Bereitstellung entschädigt werden.

Einnahmen aus Stromverkäufen

Überschüssiger Stromverkauf: Wenn die Solarstromerzeugung den Eigenbedarf eines Kunden übersteigt, kann der überschüssige Strom an das Netz verkauft werden, wodurch zusätzliche Einnahmen generiert werden.

Politische Anreize: In einigen Regionen bieten die Regierungen möglicherweise subventionierte Solareinspeisetarife oder andere Anreize an, um die Nutzung von Solarenergie zu fördern.

Welche Energiespeichermethoden gibt es für Solar-PV?

Litium-Ionen-Batterie: Lithium-Ionen-Batterien sind eine der am häufigsten verwendeten Solar-PV-Energiespeichermethoden. Es verfügt über eine hohe Energiedichte, eine lange Lebensdauer, eine schnelle Lade-/Entladerate und einen hohen Wirkungsgrad.

Blei-Säure-Batterie: Blei-Säure-Batterien sind eine traditionelle und weit verbreitete Energiespeichertechnologie. Es handelt sich um eine der gebräuchlichsten Energiespeichermethoden in Solar-Photovoltaikanlagen mit geringen Kosten und guter Stabilität.

Lithium-Eisenphosphat-Batterie: Lithium-Eisenphosphat-Batterien sind eine aufstrebende Energiespeichertechnologie mit hoher Energiedichte, langer Lebensdauer und hoher Sicherheit, die als eine der idealen Optionen für Solar-PV-Systeme gilt.

Lithium-Ternärbatterien: Lithium-Ternärbatterien werden häufig im Bereich der Energiespeicherung eingesetzt. Sie können aufgrund ihrer hohen Sicherheitsqualität und breiteren Temperaturvorteile in allen Arten von Umgebungen eingesetzt werden, während Lithium-Ternärbatterien sehr stabile Batteriepakete mit hoher Kapazität und hoher Energiedichte sind .

Anwendungsszenarien für Solarenergiespeicher und Photovoltaik

Systemlösungen für solare Straßenlaternen

Solarstraßenlaternen werden häufig an Autobahnkreuzen, Kurven, Brücken und anderen gefährlichen Straßen mit potenziellen Sicherheitsrisiken eingesetzt. Durch die Verwendung von Lithiumbatterien können diese in 15 bis 20 Jahren ausgetauscht werden, was eine bessere Kosteneffizienz darstellt.

Unabhängige Stromversorgungssystemlösung für abgelegene Gebiete

Da die Stromversorgung abgelegener Dörfer, einzelner Häuser und anderer Orte, die Strom benötigen, nicht versorgt werden kann, handelt es sich bei den Stromversorgungslösungen um Wälder, Bauernhöfe oder Zuchtgebiete.

Solarstromversorgungslösung für Kommunikationsbasisstationen

Durch die Nutzung von Solarenergie zur Notstromversorgung von Kommunikationsbasisstationen kann es unter besonderen Umständen Energie für Kommunikationsbasisstationen bereitstellen und das Problem der Stromversorgung von Kommunikationsbasisstationen hauptsächlich in abgelegenen und unbewohnten Gebieten lösen. Es realisiert die Stromversorgung von Kommunikationsbasisstationen, Mikrowellen und optischen Relaisstationen.

Solarstromversorgungslösung für den kathodischen Schutz von Ölpipelines

Der Leistungsfaktor schränkt die Entwicklung erdverlegter Rohre in Gebieten ohne Strom ein, was bei Öl-, Gas- und Wasserleitungen stärker ausgeprägt ist. Die vollständige Nutzung der Solarenergieressourcen zur Stromversorgung ist eine der besten Möglichkeiten, das Problem in Gebieten ohne Strom zu lösen.

Solarstromversorgungslösung im Transportbereich

Das Solarenergiespeichersystem kann die gesamte Autobahn überwachen, die automatische Erkennung von Verkehrsereignissen sowie eine 24-Stunden-Überwachung und Videoaufzeichnung realisieren und Straßenmanagern wichtige Unterstützung dabei bieten, Verkehrsunfälle rechtzeitig zu finden und zu beheben sowie den Verkehr effektiv zu leiten. Die herkömmlichen Feldüberwachungsgeräte werden durch Entfernung, Gelände, Region und andere Aspekte beeinflusst und die Baukosten sind gleichzeitig zu hoch. Durch die solare Photovoltaik-Stromversorgung können Baukosten eingespart werden, und der Bau und die Wartung der Photovoltaik-Stromerzeugung sind relativ bequem.

Solarstromversorgungslösung für den Bau meteorologischer, hydrologischer, forstwirtschaftlicher und anderer Feldstationen

Das solare mikrometeorologische Überwachungssystem wurde entwickelt und konzipiert, um mit der mikrometeorologischen Umgebung zurechtzukommen. Die solare automatische Wetterstation enthält Temperatursensoren, Niederschlagssensoren, Windgeschwindigkeits- und Richtungssensoren, die den Lufttemperaturwert, Niederschlag, Niederschlag, Windrichtung und Windgeschwindigkeit unter unbeaufsichtigten Bedingungen automatisch beobachten und aufzeichnen können. Die gesamte Ausrüstung, die Solarenergie nutzt, besteht aus einer Reihe von Datenerfassungs-, Verarbeitungs-, Speicher- und Kommunikationsfunktionen einer vollautomatischen Wetterstation. Die Daten werden automatisch an das Datenverarbeitungszentrum übertragen, um katastrophale Wetterereignisse zu vermeiden.

Die überwiegende Mehrheit der Telemetriestationen und Relaisstationen des hydrologischen automatischen Mess- und Meldesystems befinden sich in abgelegenen Gebieten mit ungünstigen Transportmöglichkeiten und schwieriger Stromversorgung, einige davon sogar auf hohen Bergen. Der Einsatz von Solarstromerzeugungssystemen zur Gewährleistung der normalen Stromversorgung hydrologischer Telemetriestationen und Relaisstationen sowie die Verwendung einer USV-Stromversorgung zur Gewährleistung der zuverlässigen und sicheren Stromversorgung der Zentralstation sind zu einer gängigen Stromversorgungsart geworden.

Der Einsatz von Solarenergie zur Lösung des Problems der Waldbrandüberwachungsausrüstung und der Stromversorgung von Forstverwaltungsstationen ist zu einer schnellen und effektiven Möglichkeit geworden, sowohl wirtschaftliche als auch energiesparende, umweltfreundliche Schnitte mit Lithiumbatterien können die Lebensdauer des Energiespeichersystems verlängern Lebensdauer, stabile Leistung, geringe Wartungskosten.

Wandmontierte Batterie-Energiespeicherlösungen für die ganze Familie

Wandmontierte Energiespeichersysteme für Privathaushalte können den überschüssigen Strom, der tagsüber durch Solarphotovoltaik erzeugt wird, für die Nutzung in der Nacht oder wenn die Sonne nicht ausreicht, speichern. Dadurch werden die Abhängigkeit vom Stromnetz und die Stromkosten effektiv verringert und die Energieunabhängigkeit verbessert, was besonders wichtig ist für Familien, die in abgelegenen Gebieten leben oder mit häufigen Stromausfällen konfrontiert sind. Wandbatterien können im Falle eines Netzausfalls oder Stromausfalls als Notstromquelle genutzt werden und sicherstellen, dass wichtige Haushaltsgeräte (z. B. Kühlschränke, Beleuchtung usw.) weiterhin funktionieren. Wandmontierte Designs sparen Platz und sind relativ einfach zu installieren und zu warten, sodass sie für eine Vielzahl von Wohnumgebungen geeignet sind.

Integrierte Energiespeichersystemlösungen

Integrierte Energiespeichersysteme kombinieren Solarstromerzeugung, Energiespeicherung und Energiemanagement, um eine intelligentere, optimierte Energienutzung zu erreichen und gleichzeitig die Energieeffizienz zu verbessern. Sie eignen sich für Anwendungen jeder Größe, von Wohngebäuden über Gewerbegebäude bis hin zu Industrieanlagen, und können an spezifische Anforderungen angepasst werden. Durch die Bereitstellung von Nachfragesteuerung und Spitzenreduzierung tragen integrierte Energiespeichersysteme dazu bei, die Last im gesamten Netz auszugleichen und so die Gesamtstabilität und Effizienz des Netzes zu verbessern. Die Stromtarife können durch Reduzierung der Spitzennachfrage gesenkt werden. In Regionen, in denen die Strompreise in Spitzen und Täler unterteilt sind, kann durch Energiespeichersysteme eine Arbitrage der Spitzen- und Talpreise realisiert werden.

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